Halo currents (Ih) and their toroidal peaking factors (TPFs) have been measured in JT-60U by Rogowski coil type halo current sensors. The maximum value of TPF × Ih/Ip0 was 0.52 in the operational range of Ip0 = 0.7-1.8 MA, BT = 2.2-3.5 T, including ITER design parameters of κ> 1.6 and q95 = 3, which was lower than that of the maximum value of the ITER database (0.75). This value of TPF × Ih/Ip0 correlated with the driving forces of the halo currents generated by the vertical shift velocity of the plasma. The magnitude of the halo currents tended to decrease with the increase in stored energy just before the energy quench and with the line integrated electron density at the time of maximum halo current. A termination technique in which the current channel remains stationary demonstrated how to avoid halo current generation. Strong pulsed gas puffing during vertical displacement events was effective in reducing the halo currents.
ハロー電流(Ih)とそのトロイダルピーキングファクター(TPF)は、JT-60Uにおいてロゴスキーコイル型ハロー電流センサーにより測定された。TPF × Ih/Ip0 の最大値は、Ip0 = 0.7-1.8 MA、BT = 2.2-3.5 T、κ>1.6およびq95=3のITER設計パラメータを含む運転範囲において0.52であり、ITERデータベースの最大値(0.75)よりも低かった。このTPF × Ih/Ip0の値は、プラズマの鉛直変位速度によって生成されるハロー電流の駆動力と相関していた。ハロー電流の大きさは、エネルギー失効直前の蓄積エネルギーの増加とともに、また最大ハロー電流時の線積分電子密度とともに減少する傾向があった。電流チャネルが静止したままとなる終端手法は、ハロー電流の発生を回避する方法を示した。鉛直変位事象中の強力なパルス状ガスパフは、ハロー電流を低減するのに効果的であった。